大学课件_高层建筑结构设计培训讲义第4.1版2.pdf
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1、5.3.2 5.3.2 铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程5.3.1 5.3.1 简化分析模型简化分析模型简化分析模型简化分析模型5.3.3 5.3.3 刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程5.3.4 5.3.4 内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算5.3.5 5.3.5 框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能5.3 5.3 5.3 5.3 框架框架框架框架剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结构分析高层结构高层结构高层结构高层结构
2、5.1 5.1 体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.2 剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析5.5 5.5 筒体结构筒体结构筒体结构筒体结构5.3.1 框架5.3.1 框架剪力墙结构的简化分析模型剪力墙结构的简化分析模型一、框架一、框架剪力墙结构受力特点与计算体系剪力墙结构受力特点与计算体系?在在竖向荷载竖向荷载下,框架和剪力墙各自承担负荷范围内的楼面荷载,内力计算比较简单;下,框架和剪力墙各自承担负荷范围内的楼面荷载,内力计算比较简单;?在在水平荷载水平荷载作用下,框架和剪力墙由于楼盖和连梁的
3、连接作用而协调工作,有共同的变形曲线,在框架与剪力墙之间产生相互作用力,其受力特点既不同于单榀框架,也有别于单榀剪力墙;作用下,框架和剪力墙由于楼盖和连梁的连接作用而协调工作,有共同的变形曲线,在框架与剪力墙之间产生相互作用力,其受力特点既不同于单榀框架,也有别于单榀剪力墙;?如果能确定框架与剪力墙之间如果能确定框架与剪力墙之间分担水平荷载的比例分担水平荷载的比例,则可分别对框架和剪力墙进行内力分析;,则可分别对框架和剪力墙进行内力分析;?框架框架剪力墙结构的计算方法主要有两大类:用矩阵位移法由计算机求解;在假定基础上的简化计算方法;剪力墙结构的计算方法主要有两大类:用矩阵位移法由计算机求解;
4、在假定基础上的简化计算方法;?简化计算方法要简化计算方法要在假定基础上在假定基础上确定确定计算简图计算简图,主要是确定,主要是确定如何合并如何合并总剪力墙、总框架,以及确定总剪力墙与总框架间的总剪力墙、总框架,以及确定总剪力墙与总框架间的连接和相互作用方式连接和相互作用方式。?楼盖结构在其楼盖结构在其平面内的刚度为无限大平面内的刚度为无限大,平面外刚度可忽略不计;,平面外刚度可忽略不计;?水平荷载的水平荷载的合力通过合力通过结构的结构的抗侧刚度中心抗侧刚度中心;?框架与剪力墙的框架与剪力墙的刚度特征值刚度特征值沿结构高度为沿结构高度为常量常量。?基本假定基本假定由前两条假定可以由前两条假定可以
5、推断推断:在侧向荷载作用下,结构仅有沿荷载方向的位移,在同一楼层标高处,各榀框架和各榀剪力墙的侧移值相等,故各榀框架和各榀剪力墙所承担的剪力与其抗侧刚度成正比,与其所处的位置无关。在侧向荷载作用下,结构仅有沿荷载方向的位移,在同一楼层标高处,各榀框架和各榀剪力墙的侧移值相等,故各榀框架和各榀剪力墙所承担的剪力与其抗侧刚度成正比,与其所处的位置无关。于是:于是:可以将所有的框架等效成可以将所有的框架等效成综合框架综合框架;将所有的剪力墙等效成将所有的剪力墙等效成综合剪力墙综合剪力墙。空间问题转化为平面问题空间问题转化为平面问题?刚度特征刚度特征综合剪力墙的抗弯刚度综合剪力墙的抗弯刚度等于各榀剪力
6、墙等效抗弯刚度之和:等于各榀剪力墙等效抗弯刚度之和:=ieqiWEIEI综合框架的抗侧刚度综合框架的抗侧刚度等于各榀框架抗侧刚度之和:等于各榀框架抗侧刚度之和:=ififCCiiifiDhhuVC=/需需考虑柱的轴向变形考虑柱的轴向变形时,框架的抗侧刚度修正为:时,框架的抗侧刚度修正为:0fiNiMiMifiCC+=综合连梁约束刚度综合连梁约束刚度定义为所有连梁约束弯矩的总和沿高度方向的分布力矩定义为所有连梁约束弯矩的总和沿高度方向的分布力矩hiccCb+=)(6(5.4.2)212ccim+=水平力水平力?框架和剪力墙不在同一竖向平面内;框架和剪力墙不在同一竖向平面内;?刚性楼盖保证框架和剪
7、力墙在同一楼层标高处水平位移相同;刚性楼盖保证框架和剪力墙在同一楼层标高处水平位移相同;?楼盖平面外刚度为零,不对各平面抗侧力结构产生约束弯矩;楼盖相当于仅传递水平力,不传递平面外弯矩和剪力的楼盖平面外刚度为零,不对各平面抗侧力结构产生约束弯矩;楼盖相当于仅传递水平力,不传递平面外弯矩和剪力的铰接铰接刚性连杆刚性连杆;?框架剪力墙间连接和相互作用方式框架剪力墙间连接和相互作用方式总剪力墙(2片)总框架(5榀)连杆总剪力墙(2片)总框架(5榀)连杆框架框架剪力墙剪力墙铰接铰接体系体系?这类结构方案或计算简图称为这类结构方案或计算简图称为框架框架剪力墙铰接剪力墙铰接体系体系。水平力水平力?框架和剪
8、力墙在同一竖向平面内且有连梁相连;框架和剪力墙在同一竖向平面内且有连梁相连;?连梁在框架与剪力墙之间传递竖向平面内的弯矩和剪力;连梁在框架与剪力墙之间传递竖向平面内的弯矩和剪力;?连梁包括框架与剪力墙之间的连梁以及剪力墙之间的连梁;将连梁与楼盖的作用集成为连梁包括框架与剪力墙之间的连梁以及剪力墙之间的连梁;将连梁与楼盖的作用集成为综综合连梁合连梁,综合连梁与剪力墙刚接表示连梁对墙的,综合连梁与剪力墙刚接表示连梁对墙的转动约束转动约束作用,与框架铰接表示楼盖的作用,与框架铰接表示楼盖的刚性连杆刚性连杆作用作用;框架框架剪力墙剪力墙刚接刚接体系总剪力墙(4片)总框架(4榀)综合连梁(4根连梁)体系
9、总剪力墙(4片)总框架(4榀)综合连梁(4根连梁)?这类结构方案或计算简图称为这类结构方案或计算简图称为框架框架剪力墙刚接剪力墙刚接体系体系。5.3.2 5.3.2 铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程5.3.1 5.3.1 简化分析模型简化分析模型简化分析模型简化分析模型5.3.3 5.3.3 刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程5.3.4 5.3.4 内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算5.3.5 5.3.5 框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结
10、构分析高层结构高层结构高层结构高层结构5.1 5.1 体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.2 剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析5.5 5.5 筒体结构筒体结构筒体结构筒体结构为了计算为了计算侧向荷载侧向荷载在综合框架和综合剪力墙之间的在综合框架和综合剪力墙之间的分配分配,将刚性连杆沿高度方向连续化,切开后用等代分布力代替。,将刚性连杆沿高度方向连续化,切开后用等代分布力代替。fp5.3.2 框架剪力墙铰接体系的基本方程5.3.2 框架剪力墙铰接体系的基本方程计算模型计算模型基本结构基本结构p
11、fpfpp综合剪力墙综合框架综合连杆脱离后的综合剪力墙可看成受侧向分布荷载作用下的脱离后的综合剪力墙可看成受侧向分布荷载作用下的悬臂构件悬臂构件,由材料力学可得:,由材料力学可得:fpp fWppdzudEI=44(a)根据综合框架抗侧刚度的定义根据综合框架抗侧刚度的定义fffVhuVC=/dzduCVff=22dzudCdzdVff=(b)Hz=由材料力学,由材料力学,ffpdzdV=,将(,将(b)代入()代入(a),并令得),并令得WfEIHC2=称称刚度特征值刚度特征值;WEIpHduddud422244=p综合剪力墙fp4.3.2 4.3.2 铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系
12、基本方程铰接体系基本方程4.3.1 4.3.1 简化分析模型简化分析模型简化分析模型简化分析模型4.3.3 4.3.3 刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程4.3.4 4.3.4 内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算4.3.5 4.3.5 框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结构分析高层结构高层结构高层结构高层结构5.1 5.1 体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.2 剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力
13、墙结构分析剪力墙结构分析5.5 5.5 筒体结构筒体结构筒体结构筒体结构5.3.3 框架5.3.3 框架剪力墙结构刚接体系的基本方程剪力墙结构刚接体系的基本方程将综合连梁连续化,切开后所加的等效力除了轴向分布力外,还有分布剪力。将综合连梁连续化,切开后所加的等效力除了轴向分布力外,还有分布剪力。fpf计算模型计算模型pfpfpf基本结构基本结构p综合剪力墙综合框架综合连梁脱离后的综合剪力墙,由于综合连梁内分布剪力的作用,将存在沿竖向分布的线力矩。脱离后的综合剪力墙,由于综合连梁内分布剪力的作用,将存在沿竖向分布的线力矩。fbm单根连梁单根连梁的杆端约束弯矩:的杆端约束弯矩:ciMb6=(c)将
14、)将综合连梁综合连梁约束弯矩折算成沿高度分布的线力矩:约束弯矩折算成沿高度分布的线力矩:ibiMbibibChMm=hciCb6其中称为其中称为综合连梁的约束刚度综合连梁的约束刚度。=HzHzbfWdymdyzyppdzudEI)(22对于综合剪力墙对于综合剪力墙:dzdmppdzudEIbfW+=44(e)pfpbmzdyHy等效模型等效模型(e)对于综合框架对于综合框架,近似忽略的作用,因而仍有,近似忽略的作用,因而仍有fffpdzudC=22(d)(c)bibibChMm=dzdmppdzudEIbfW+=44将(将(c)、()、(d)代入()代入(e)WEIpHduddud422244
15、=WbfEIHCC2)(+=其中其中WfEIHC2=WEIpHduddud422244=5.3.2 5.3.2 铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程5.3.1 5.3.1 简化分析模型简化分析模型简化分析模型简化分析模型5.3.3 5.3.3 刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程5.3.4 5.3.4 内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算5.3.5 5.3.5 框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结构分析高层结构高层结构高层结构高层结构5.1 5.1
16、体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.2 剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析5.5 5.5 筒体结构筒体结构筒体结构筒体结构5.3.4 内力和位移计算5.3.4 内力和位移计算WEIpHduddud422244=四阶常系数线性微分方程,其解包括:相应齐次方程的四阶常系数线性微分方程,其解包括:相应齐次方程的通解通解和一个和一个特解特解。三种典型水平荷载下,微分方程的三种典型水平荷载下,微分方程的特解特解可表示为可表示为=)(0)(6)(23242242顶点集中荷载倒三角形荷载均布荷载WWEIqH
17、EIqHu1.求解求解WEIpHduddud422244=齐次方程的齐次方程的特征方程特征方程为:为:0224=rr其解其解021=rr,=3r=4r,齐次方程的齐次方程的通解通解:+=eCeCeCCu430211)()()(22333shchCeeeeCeC+=+=)()(22444shchCeeeeCeC=+=)()(211BchAshCCu+=常数常数BACC、21利用利用4个个边界条件边界条件确定。确定。221)()(uBchAshCCu+=结构结构底部转角为零底部转角为零,即,即00=ddu,02=+AC 结构结构底部位移为零底部位移为零,即,即00=u,01=+BC 结构结构顶部综
18、合剪力墙弯矩为零顶部综合剪力墙弯矩为零,即,即01222=dudHEIMW,=+)(0)()(242422顶点集中荷载倒三角形荷载均布荷载WWEIqHEIqHchBshA 结构结构顶部的总剪力顶部的总剪力,=+=)()(0)(0顶点集中荷载倒三角形荷载均布荷载PVVVfWP其中其中dduHCVff=dduHCdudHEImVVbWbWW+=+=333=)()(0)(03332顶点集中荷载倒三角形荷载均布荷载WEIPHdudddu可得到,可得到,综合剪力墙名义剪力综合剪力墙名义剪力+=222421)(1)1()1)(shshchchEIqHuW均布荷载均布荷载+=6121)(211)(32224
19、shshshchchEIqHuW+=)()1)(33shchchshEIPHuW倒三角分布荷载倒三角分布荷载顶点集中荷载顶点集中荷载求得侧移 后,根据弯距与位移的关系可求得求得侧移 后,根据弯距与位移的关系可求得综合剪力墙弯距综合剪力墙弯距u22222dudHEIdzudEIMWWw=2.综合剪力墙弯矩综合剪力墙弯矩+=)()()()(121)(21)()(1)()1()(22222顶点集中荷载倒三角形荷载均布荷载shchchshPHshshshchchqHshshchchqHMW3.综合剪力墙名义剪力综合剪力墙名义剪力()+=)()()()(1121)(21)()()()1()(2顶点集中荷
20、载倒三角形荷载均布荷载chshchshPchshshchshqHchshchshqHVW根据弯距与剪力的关系可求得根据弯距与剪力的关系可求得综合剪力墙综合剪力墙名义剪力名义剪力ddMHdzdMVWWw1=4.综合剪力墙剪力,综合框架剪力,综合连梁约束弯矩综合剪力墙剪力,综合框架剪力,综合连梁约束弯矩WMWV=WVbm=bWWmVV+=+=+=)()(bfbfbbbfbfffmVCCCmmVCCCV(5.4.9b)WPbfVVmV=+(5.4.9a)由水平力平衡条件:由水平力平衡条件:PfWVVV=+因此有因此有fPWVVV=(5.4.9c)对于铰接体系只需取对于铰接体系只需取0=bm=HzHz
21、bfWdymdyzyppdzudEI)(226.单榀框架、单榀剪力墙和单根连梁的内力计算单榀框架、单榀剪力墙和单根连梁的内力计算?单榀剪力墙单榀剪力墙的内力按剪力墙的等效抗弯刚度进行分配;的内力按剪力墙的等效抗弯刚度进行分配;?单榀框架单榀框架的 内力按框架的抗侧刚度进行分配;的 内力按框架的抗侧刚度进行分配;?单根连梁单根连梁的内力按连梁的约束刚度进行分配。的内力按连梁的约束刚度进行分配。?进行各榀剪力墙、各榀框架、各根连梁的内力计算进行各榀剪力墙、各榀框架、各根连梁的内力计算纵向连梁纵向连梁横向连梁横向连梁横向连梁4.3.2 4.3.2 铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接体系基本方程铰接
22、体系基本方程4.3.1 4.3.1 简化分析模型简化分析模型简化分析模型简化分析模型4.3.3 4.3.3 刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程刚接体系基本方程4.3.4 4.3.4 内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算内力和位移计算4.3.5 4.3.5 框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能框剪工作性能5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结构分析高层结构高层结构高层结构高层结构5.1 5.1 体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.2 剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪力墙结构分析剪
23、力墙结构分析5.5 5.5 筒体结构筒体结构筒体结构筒体结构框架结构框架结构剪力墙结构剪力墙结构自顶层向下,层间位移越来越大,呈上凹形,与悬臂梁的剪切变形曲线类似。故称“剪切型”自顶层向下,层间位移越来越大,呈上凹形,与悬臂梁的剪切变形曲线类似。故称“剪切型”自底层向上,位移增量越来越大,呈下凹形,与悬臂梁的弯曲变形曲线类似。故称“弯曲型”自底层向上,位移增量越来越大,呈下凹形,与悬臂梁的弯曲变形曲线类似。故称“弯曲型”5.3.5 框架与剪力墙的共同工作性能5.3.5 框架与剪力墙的共同工作性能一、结构的侧移特性一、结构的侧移特性uy/H较大较小00.10.20.30.40.50.60.70.
24、80.9100.20.40.60.81相对侧移相对高度剪力墙框剪框架由于楼盖的刚性连接作用,两者的变形必须协调,称“弯剪型由于楼盖的刚性连接作用,两者的变形必须协调,称“弯剪型”。具体形状随刚度特征值而变化:当较小时,侧移曲线较接近剪力墙结构;当较大时,侧移曲线较接近框架结构。具体形状随刚度特征值而变化:当较小时,侧移曲线较接近剪力墙结构;当较大时,侧移曲线较接近框架结构。二、结构的内力分布特征二、结构的内力分布特征pwpfp00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.100.10.20.30.40.50.60.70.80.91相对高度相对高度(z/H)层间位
25、移层间位移剪力墙框剪框架结构层间侧移曲线结构层间侧移曲线框架与剪力墙荷载分配框架与剪力墙荷载分配PV=0=0=WVfV框架与剪力墙的剪力分配框架与剪力墙的剪力分配5.4 5.4 框架框架框架框架 支撑结构分析简介支撑结构分析简介支撑结构分析简介支撑结构分析简介5.4.2 5.4.2 结构分析结构分析结构分析结构分析5.4.1 5.4.1 结构布置结构布置结构布置结构布置5.4 5.4 框框框框撑结构分析撑结构分析撑结构分析撑结构分析高层结构高层结构高层结构高层结构5.1 5.1 体系与布置体系与布置体系与布置体系与布置5.3 5.3 框框框框剪结构分析剪结构分析剪结构分析剪结构分析5.2 5.
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